數字功放和DC-DC開關型逆變電路類似。輸入的音頻模擬信號經過PWM電路調制處理后,形成占空比同輸入信號成一定比例的脈沖鏈,經過開關電路放大后,由低通濾波器濾除高頻成分,還原出已放大的輸入信號波形,由揚聲器放音。圖2為D類放大器的典型電路,采用場效應管H-橋式連接。眾所周知,從上述場效應管H-橋式電路輸出的脈沖波是不便直接驅動揚聲器發聲的。為了重現放大的音頻信號,輸出波形必須恢復到原來的正弦波。前幾年D類放大器的設計,大都采用低通濾波器來解決。由于音頻的頻帶范圍為20Hz~20kHz,而載波頻率通常是它的5倍以上,因此,濾除載波頻率的過程相當簡單,就是在揚聲器前面接一個截止頻率約為25kHz左右的低通濾波器。而在運用到重低音功放時,由于處理的是低頻,低通的截止頻率可以降低到5kHz左右。濾波器可根據性能要求采用Chebyshev、Butterworth或Bessel等電路。濾波器的設計要求較高,弄得不好會引起射頻干擾。為降低功耗,一般采用被動元件。
數字功放器原理: 數字功放和DC-DC開關型逆變電路類似。輸入的音頻模擬信號經過PWM電路調制處理后,形成占空比同輸入信號成一定比例的脈沖鏈,經過開關電路放大后,由低通濾波器濾除高頻成分,還原出已放大的輸入信號波形。
你好,據我了解:
數字功放器原理:它的輸入信號是來自數字音源的數字化的音頻信號,在整個功率放大過程沒有進行任何模擬信號處理,完全是數字化的端到端的解決方法。數字音頻處理單元將來自數字音源的數字化的音頻信號變成PWM直接送入D類音頻功放的輸出級,所以稱這樣工作原理的放大器為:“全數字音頻功放”。盡管它的體積越來越小,但從功能的完善性來看,特別是DSP技術的引用,應稱之為數字音頻處理系統。上面所談到的“D類音頻功放”(這里實際上,就是功率輸出級,不包括模擬信號轉換為PWM的過程)在這個系統里才真正得到了近乎完美的發揮。應該講,這是音響領域發展的一個里程碑,它標志著音頻數碼時代的真正到來。因這部分的原理較復雜,涉及到數字信號處理、編碼、解碼等技術。通常我們使用CD機、DVD機做音源時,較常用的是模擬信號音頻輸出端,也就是說:從光盤上解讀的數字信號經過了一個D/A變換過程,即便你使用了“D類音頻功放”則實際上又進行了一次A/D變換的過程,在這兩個過程中失去許多有用的信息,而“全數字音頻功放”的音頻處理系統里則沒有這兩個環節。
希望我的回答可以幫到你。